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混凝土提纲
? 第一章 绪论
? 混凝土结构包括:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构。
? 钢筋混凝土发挥作用的前提:
一、 受力钢筋与混凝土必须可靠地粘结,以保证两者共同变形,共同受力。
二、 两种材料的温度膨胀系数十分接近。
三、 符合构造和计算要求,保证施工正确。
? 钢筋混凝土结构的主要优点:
一、 取材容易
二、 合理用材
三、 耐久性较好
四、 耐火性好
五、 可模型好
六、 整体性好
? 建筑结构的功能包括:安全性(承载能力)、适用性(正常使用)、耐久性(设计使用年限)
? 结构的极限状态:
承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力或者变形达到不适于继续承载的状态。安全性
正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能中,某项规定限度的状态。适用性和耐久性
? 荷载设计值等于标准值乘以荷载分项系数,设计值大于标准值。
? 材料设计值小于标准值。(材料是我,荷载是敌人。要把敌人想的强一点,自己想的弱一点,这样才能准备的更好去打败对方)
? 第二章 混凝土结构材料的物理力学性能
? 补充:材料的力学性能,
? 混凝土的强度等级:用立方体抗压标准试验测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。(150mm的立方体)
? 高强混凝土:C50~C80
? 影响混凝土抗压强度的4个因素:
一、 试验方法:接触面摩擦力的影响
二、 加载速度:裂缝未发展完全
三、 龄期:28d
四、 尺寸大小
? 轴心抗压强度:150*150*300
? ftfcfckfcuk(材料抗压强度,设计值小于标准值)
? 双向应力状态(变化规律):第一象限(双向受拉):接近单向受拉。第二、四象限(一边受拉,一边受压):强度均低于单向受拉和受压的状态。第三象限(双向受压):互相增强。
? 剪应力存在对于抗压抗拉强度的影响:都降低。
? 混凝土的变形
(一)短期加载
一、 单轴受压时的应力-应变关系
注意5个点:比例极限点(弹性阶段)、临界点B(第二阶段,长期抗压强度依据)、峰点C(第三阶段,不稳定阶段,混凝土棱柱体抗压强度试验值Fc=0.002,峰值应变)、拐点D(裂缝迅速发展)、收敛点E(破坏阶段=0.0033,极限应变)
通过应力应变曲线得出的一个结论:混凝土的强度越大,延性越差。
二、 混凝土的变形模量:
1. 混凝土的弹性模量(即原点模量)Ec:过原点做应力-应变曲线的切线,其斜率。重复加载
2. 混凝土的变形模量(即割线模量或弹塑性模量)E’c:从原点到任意一点的应力的割线的斜率;【E’c=vEc,v受破坏为0.1~1.0,受拉破坏为1.0】
3. 切线模量:任意一点做切线的斜率 【随着混凝土应力的增大而减小】
(二)荷载长期作用
1.徐变的定义:应力不变,应变随时间增长的现象。
2.线性徐变:应力<0.5fc;非线性徐变:应力大于0.5fc
一般取0.75fc~0.8fc作为混凝土的长期极限强度。
3.影响徐变得因素:①加载时混凝土的龄期越早,徐变越大。②水泥用量越多,水灰比越大,徐变越大。③骨料越坚硬,弹性模量越高,徐变越小。
4.徐变产生的原因:一是凝胶体具有黏性流动的性质,在加载的瞬间结晶体与凝胶体共同承受荷载。二是混凝土内部微裂缝在荷载长期作用下不断发展和增加。
5.徐变对结构的影响:使构件的变形增加,引起应力重分布;在预应力结构造成预应力损失。
? 混凝土的疲劳破坏定义:混凝土在重复荷载作用下的破坏。
? 钢筋的物理力学性能:
钢筋符号,热轧钢筋。(硬钢、软钢)
? 钢筋的强度 - 流幅:屈服平台。有明显流幅的热轧钢筋屈服强度是按屈服下限确定的。
有明显流幅的钢筋,在计算承载力时以屈服点作为钢筋强度极限。无明显流幅的钢筋,取残余应变0.2%所对应的应力作为屈服强度标准值。
? 钢筋的塑性:伸长率和冷弯性能
伸长率:钢筋拉断后的伸长值与原长的比率
冷弯:将直径为d的钢筋绕直径为D的弯芯弯曲到规定的角度后,无裂纹断裂及起层现象。弯芯D越小,弯转角越大,钢筋塑性越好。
? 钢筋的疲劳:钢筋在承受重复、周期性的动荷载作用下,经过一定次数后,忽然脆性断裂的现象。
? 混凝土结构对钢筋性能的要求:1.钢筋的强度 2.钢筋的延性 3.钢筋的可焊性 4.机械连接性能 5 施工适应性 6.钢筋与混凝土的粘结力
? 粘结应力分为裂缝间的局部粘结应力和钢筋端部的锚固粘结应力两种。
? 钢筋与混凝土的粘结作用:
(1) 钢筋与混凝土接触面上的胶结力(光圆)
(2) 混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力(光圆)
(3) 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力(肋纹)。(主要)
? 钢筋的锚固:
Lab=αfy/ft·d (P32)
影响锚固的因素
第三章 受弯构件正截面受弯承载力(梁、板)
? 纵向受拉钢筋的配筋率:纵向受
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